EFEITO COMPTON. J.R. Kaschny



Documentos relacionados
Propriedades Corpusculares da. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

EFEITO FOTOELÉTRICO. J.R. Kaschny

Aula 8 Fótons e ondas de matéria II. Física Geral F-428

Aula de Véspera - Inv-2009 Professor Leonardo

22/Abr/2015 Aula /Abr/2015 Aula 14

UFJF CONCURSO VESTIBULAR 2012 GABARITO DA PROVA DE FÍSICA

FUNDAMENTOS DE ONDAS, Prof. Emery Lins Curso Eng. Biomédica

Efeito estufa: como acontece, por que acontece e como influencia o clima do nosso planeta

NOTAS DE AULAS DE FÍSICA MODERNA

DIFRAÇÃO DE RAIOS X DRX

2.1: Espalhamento de Raios X

INSTITUTO DE FÍSICA - UFRGS. Roteiro de Estudo I

Espectometriade Fluorescência de Raios-X

DRIFRAÇÃO DE RAIOS-X

O olho humano permite, com o ar limpo, perceber uma chama de vela em até 15 km e um objeto linear no mapa com dimensão de 0,2mm.

Identificação de materiais radioativos pelo método de espectrometria de fótons com detector cintilador

Instituto de Física USP. Física V - Aula 14. Professora: Mazé Bechara

RAIOS-X (RAIOS RÖNTGEN)

RAIOS-X (RAIOS RÖNTGEN)

Com base no enunciado, nas figuras e nos conhecimentos sobre mecânica e eletromagnetismo, considere as afirmativas a seguir.

O

Física Quântica Caex 2005 Série de exercícios 1

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

c) A corrente induzida na bobina imediatamente após a chave S ser fechada terá o mesmo sentido da corrente no circuito? Justifique sua resposta.

MODELOS ATÔMICOS. Química Professora: Raquel Malta 3ª série Ensino Médio

Radiografias: Princípios físicos e Instrumentação

EXERCÍCIOS ESTRUTURA ELETRONICA

NOTAS DE AULAS DE ESTRUTURA DA MATÉRIA

AULA METAS: Introduzir o conceito de fóton no contexto. usar a teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico

Seção de choque diferencial

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 10. Professora: Mazé Bechara

INTERAÇÃO DOS RAIOS-X COM A MATÉRIA

~1900 Max Planck e Albert Einstein E fóton = hυ h = constante de Planck = 6,63 x Js. Comprimento de Onda (nm)

Professor Felipe Técnico de Operações P-25 Petrobras

SEL FUNDAMENTOS FÍSICOS DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE IMAGENS. (1. Raios-X) Prof. Homero Schiabel (Sub-área de Imagens Médicas)

Absorção de Raios-X. Roteiro elaborado com base na documentação que acompanha o conjunto por: Máximo F. da Silveira UFRJ

RESOLUÇÃO DA PROVA DA UFPR (2015) FÍSICA A (PROF. HAUSER)

Física. Resolução. Q uestão 01 - A

Estrutura da Matéria BIK Prof. Fernando Carlos Giacomelli (Turma A)

Lista de Exercício de Química - N o 6

ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO

3.2. ORBITAIS E NÚMEROS QUÂNTICOS 3.3. CONFIGURAÇÕES ELETRÔNICAS. Aline Lamenha

478 a.c. Leucipo e seu discípulo Demócrito

O Átomo de BOHR. O Átomo de Bohr e o Espectro do Hidrogênio.

UFABC - Física Quântica - Curso Prof. Germán Lugones. Aula 7. Exercícios

3 Espectroscopia no Infravermelho 3.1. Princípios Básicos

Laboratório de Física Moderna ( ) INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO γ COM A MATÉRIA

Uma breve história do mundo dos quanta. Érica Polycarpo Equipe de Física Coordenação: Prof. Marta Barroso

29/Abril/2015 Aula 17

Como o material responde quando exposto à radiação eletromagnética, e em particular, a luz visível.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUTO DE QUÍMICA da UFRJ DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGÂNICA. Programa de Disciplina. Química Geral EQ. Nome: Código: IQG 115 CARACTERÍSTICAS

Exercícios Sobre Atomística - Início dos modelos atômicos I

Física IV. Difração. Sears capítulo 36. Prof. Nelson Luiz Reyes Marques. Capítulo 36 Difração

História dos Raios X. 08 de novembro de 1895: Descoberta dos Raios X Pelo Professor de física teórica Wilhelm Conrad Röntgen.

Teoria Quântica de Campos I. Sandra S. Padula Sérgio F. Novaes

Capítulo 38 Fótons e Ondas de Matéria Questões Múltipla escolha cap. 38 Fundamentos de Física Halliday Resnick Walker

Fenómenos Ondulatórios. Reflexão, refracção, difracção

LISTA DE EXERCÍCIOS Goiânia, de de 2014 Aluno(a): ou h = 4, ev s é a O ÁTOMO DE BOHR

O SURGIMENTO DA FÍSICA QUÂNTICA

Título ONDULATÓRIA Extensivo Aula 29. Professor Edson Osni Ramos (Cebola) Disciplina. Física B

Figura 1: imagem obtida por Röntgen utilizando feixes de raios-x.

Polarização de Ondas Eletromagnéticas Propriedades da Luz

Parte IV - Construção da teoria quântica história e tendências de pesquisa A imagem pública de Arthur Holly Compton: um físico quântico ou clássico?

sábado, 28 de julho de 12 Prof: Alex

Separação de Isótopos de Terras Raras usando Laser. Nicolau A.S.Rodrigues Instituto de Estudos Avançados

grandeza do número de elétrons de condução que atravessam uma seção transversal do fio em segundos na forma, qual o valor de?

ESPECTROSCOPIA MOLECULAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-UFES / DEPT. DE ENGENHARIA RURAL / SENSORIAMENTO REMOTO

FÍSICA MODERNA I AULA 06

04. Com base na lei da ação e reação e considerando uma colisão entre dois corpos A e B, de massas m A. , sendo m A. e m B. < m B.

Interação da Radiação Eletromagnética com a Matéria Parte 1. FÍSICA DAS RADIAÇÕES I Paulo R. Costa

24/Abril/2013 Aula 19. Equação de Schrödinger. Aplicações: 1º partícula numa caixa de potencial. 22/Abr/2013 Aula 18

RAIOS GAMA PRINCÍPIOS FÍSICOS E. Prof. Emery Lins Curso Eng. Biomédica

O Efeito Fotoelétrico

NOTAS DE AULAS DE FÍSICA MODERNA

ONDAS MECÂNICAS, ONDA ELETROMAGNETICA E ÓPTICA FÍSICA

FÍSICA Questão 01. Questão 02

Radiações Radiação corpuscular Radiação eletromagnética

TIPO-A FÍSICA. r 1200 v média. Dado: Aceleração da gravidade: 10 m/s 2. Resposta: 27

Radiação Solar e Vento Solar

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ FÍSICA PROSEL/PRISE 1ª ETAPA 1 MECÂNICA COMPETÊNCIAS

Física IV - FAP2204 Escola Politécnica GABARITO DA PR 2 de fevereiro de 2010

NOTAS DE AULAS DE FÍSICA MODERNA

O degrau de potencial. Caso II: energia maior que o degrau

Aula 1: RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA

2 A física da monocromatização 2.1. Raios-X

Ensaios Não Destrutivos

Dosimetria e Proteção Radiológica

Princípios da Mecânica Quântica

SEL FUNDAMENTOS FÍSICOS DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS. Prof. Homero Schiabel (Sub-área de Imagens Médicas)

Coerência temporal: Uma característica importante

Radiação Espalhada no Paciente

Física das Radiações e suas aplicações em Ciências da Vida

2FIS023 FÍSICA GERAL III

Transcrição:

EFEITO COMPTON J.R. Kaschny

Os Experimentos de Compton Das diversas interações da radiação com a matéria, um destaque especial é dado ao efeito, ou espalhamento, Compton - Arthur Holly Compton (93, Nobel 97), que confirma dramaticamente a natureza corpuscular da radiação eletromagnética (fóton). λ (grafite) O efeito Compton consiste no surgimento de um segundo pico (raios X espalhados) devido a raios X com comprimento de onda λ λ, (λ > λ ) onde λ = λ -λ é chamado deslocamento Compton. λ λ

Interpretação dos Resultados A presença de um segundo comprimento de onda no feixe espalhado não pode ser compreendidas se os raios X forem encarados como ondas eletromagnéticas (clássica). Neste caso o campo elétrico da onda incidente, de freqüência ν = c/λ, faria com que os elétrons do material oscilassem nesta mesma freqüência e, portanto, a onda espalhada deveria ter o mesmo comprimento de onda. Compton e independentemente Debye, interpretaram os resultado experimentais postulando que o feixe de raios X incidente não era uma onda de freqüência ν, mas um conjunto de fótons, cada um com energia E = hν, e que esses fótons colidiam com os elétrons livres do material da mesma forma que bolas de bilhar. Tal situação é completamente distinta da que ocorre com o chamado espalhamento Thomson, que de fato compete com o espalhamento Compton, onde a radiação espalhada possui a mesma freqüência que a radiação incidente. O espalhamento Thomson pode ser explicado detalhadamente via a teoria eletromagnética (clássica).

A conservação de momento exige que: [direção x] [direção y] P0 PCosθ + PCosφ P Senθ = = e PSenφ Manipulando estas expressões, obtemos: ( P P Cosθ) P Cos φ e P Sen θ P Sen φ 0 = Somando ambas as expressões, temos: = P = P0 + P P0P Cosθ

A conservação de energia exige que: E + + E T 0 m0c = E + T m0c onde m 0 é a massa de repouso do elétron. E0 = Da relação relativistica entre energia ε e o momento p: ε = c p + ( m c ) obtemos para um fóton (massa de repouso m f = 0) as relações: assim temos: ε = pc c c λ c(p P ) f ε hν p = = = 0 = T h

Das expressões relativiticas para um elétron de momento P e energia E: temos: = T m0c e ( ) ( E = mc =c P + m ) 0c mc + ( ) ( T m c = c P + m ) + 0 0c ou Aplicando este resultado na equação que foi previamente obtida, e usando T c + Tm 0 = P P c(p0 P ) = T = P0 + P P0P Cosθ,, temos: portanto: ( P ) + m ( P P ) = P + P P P Cosθ P0 0 0 0 0 m0c( P0 P ) = P0P ( Cosθ) P P 0 = m 0 c ( Cosθ)

P P 0 = m 0 c ( Cosθ) Multiplicando ambos os termos da expressão anterior por h e lembrando da relação entre momento e comprimento de onda do fóton, p = h / λ, obtemos finalmente a relação: λ = λ λ 0 = λc ( Cosθ) onde: λ C = h m c 0 = 0.046 0 8 cm é o chamado comprimento de onda Compton do elétron.

Probabilidade de Ocorrência Quando incidimos luz (radiação eletromagnética / fótons) sobre um material, um grande numero de fenômenos podem ocorrer simultaneamente. Os fótons podem ser espalhados, transmitidos ou absorvidos, provocando por exemplo efeito fotoelétrico, efeito Compton, etc... No caso especifico do efeito Compton, o numero de fótons, N, espalhados com comprimento de onda λ+ λ será proporcional a intensidade do feixe incidente, Γ, e ao numero de átomos por unidade de volume, ρ (densidade do material), ou seja, N = σ Γ ρ. Sendo Ω o angulo solido de detecção, com a respectiva seção de choque, σ, dada por: onde: r0 =.8 0-3 cm raio clássico do elétron α = h.ν/m0.c (ν = c/λ)

Atividade Experimental Neste experimento, faremos uso da chamada técnica de coincidência, esquematizada no diagrama de blocos: 37 Cs (γ s de 6 kev)

37 Cs Cintilador Plástico: Adequado para detectar os eletrons, ou seja, determinar as respectivas energias de recuo. Cintilador de NaI: Adequado para detectar as radiações γ s, determinando suas energias. Fonte 37 Cs A fotomultiplicadora com cintilador plásti-co, serve tanto para detectar os elétrons quanto como alvo espalhador. A fotomultiplicadora com cintilador de NaI é movel, formando um ângulo θ com o feixe incidente.

Referencias Bibliográficas Física Quântica, R. Eisberg e R. Resnick. Fundamentos da Física Moderna, R. Eisberg. Experiments in Nuclear Physics, manual de laboratório da EG&G/ORTEC (AN34), disponível para download em www.ortec-online.com